本发明公开了Norharman-钌(II)多吡啶配合物的制备方法及其抗肿瘤活性。本发明的Norharman-钌(II)多吡啶配合物,其化学式为[Ru(tpy)(Norharman)3]2+(tpy=2,2’:6’,2’’-三联吡啶,Norharman=9H-吡啶并[3,4-b]吲哚),是由三氯化钌和Norharman为原料,经过加热回流反应后冷却过滤、洗涤、干燥等步骤制备而成。体外抗肿瘤活性测试研究了配合物对肿瘤细胞的影响,发现配合物对肿瘤细胞HeLa,HepG2,A549,MCF-7,NCI-H460,Bel-7402,HCT-116生长均有强的抑制作用。配合物在动物试验数据表明配合物有较好的抑瘤作用。配合物有望成为新的抗肿瘤药用分子,具有广阔的应用前景。
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本发明属于储能陶瓷技术领域,尤其涉及一种锆钛酸铅镧陶瓷及其制备方法与应用。本发明提供了一种锆钛酸铅镧陶瓷,化学结构式为:Pb1‑xLax(Zr1‑yTiy)1‑x/4O3,其中,0.07≤x≤0.1125,0.18≤y≤0.3154。本发明还提供了一种上述锆钛酸铅镧陶瓷的制备方法,本发明还提供了一种上述锆钛酸铅镧陶瓷以及上述制备方法得到的锆钛酸铅镧陶瓷产品在微位移器件、固态制冷以及储能器件领域的应用。本发明提供的技术方案中,所制得的陶瓷晶粒大小均匀,结构致密,可以承受5MV/m的电场强度;进一步地经实验测定可得,所制得的陶瓷最大储能密度为0.611J/cm3,最大储能效率为88.99%。本发明提供的一种锆钛酸铅镧陶瓷及其制备方法与应用,解决了现有技术中,锆钛酸铅镧陶瓷存在着储能密度低和储能效率低的技术缺陷。
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本发明公开一种利用丙酮清洗剂溶液剥离工件表面膜的方法,该方法包括下述步骤:(1)、丙酮清洗剂浸泡处理:采用的丙酮清洗剂对工件进行浸泡处理,反应为在常温温度下进行浸泡反应,反应时间为8~14小时,直至目测工件表面无残留膜为止;(2)、纯水浸泡:采用流动的水进行浸泡冲洗60分钟以上,浸泡时应保持超纯水的流动;(3)、干燥:将浸泡清洗后的工件放在干燥炉的治具上进行干燥处理。本发明利用丙酮进行化学反应的方法去除工件表面附着的膜,不仅效率高,而且去除的干净、彻底,对工件自身损伤小,效果较好。
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本发明属于重金属污染治理领域,尤其涉及一种吸附剂的制备方法及其在重金属吸附中的应用。本发明提供了一种吸附剂的制备方法,所述制备方法为:备料、水热合成、后处理以及活化。本发明还提供了一种上述制备方法得到的吸附剂在水体重金属吸附中的应用。经实验测定可得,本发明制得的产品,比表面积增大,吸附能力显著增强;同时,依然具备良好的水热稳定性和化学稳定性。本发明提供的一种吸附剂的制备方法,解决了现有技术中,金属有机框架类吸附剂存在着吸附能力差的技术缺陷。
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本发明涉及涂料领域,具体公开了一种塑胶素材用高耐药品性双液型水性涂料及其制备方法,包括将水性羟基丙烯酸树脂和水加入容器中充分搅拌,待搅拌均匀后以此加入聚酯改性硅氧烷、聚α‑三甲基硅烷基、氧亚乙基、聚甲基烷基以及余量的水,调整涂料黏度,均匀搅拌后得到A组分;水性分散型聚异氰酸酯为B组分;将A,B组份按照比例混合后充分搅拌,使用喷枪在ABS/PC底材涂膜,干燥后取出,得到塑胶素材用高耐药品性双液型水性涂料。本发明的有益效果:本发明的塑胶素材用高耐药品性双液型水性涂料其涂膜性能满足各项耐化学药品测试标准,且漆膜硬度高,表面光泽度高,涂料施工性极佳。
本发明属于金属表面防腐蚀技术领域,公开了一种用于碳钢表面的疏水性密胺树脂纳米土/聚乙烯防腐复合涂层及其制备方法与应用,本方法首先利用硫酸镍沉积液,在Q235碳钢表面电沉积制备层状双氢氧化物(LDH),再将Q235碳钢依次浸泡于密胺树脂纳米土交联溶液和聚乙烯溶液,形成LDH‑密胺树脂纳米土‑聚乙烯涂层。所得涂层能有效地防止碳钢中腐蚀,电化学阻抗测试的低频阻抗模值|Z|0.01Hz达到109ohm·cm2,相对空白Q235碳钢增加了6个数量级。同时,纳米级LDH‑密胺树脂纳米土‑聚乙烯涂层较空白Q235碳钢腐蚀电流密度下降了21.4μA·cm‑2,自腐蚀电位升高了181.64mV。
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本发明公开了一种快速确定甜味剂配方及使用量的方法,该方法通过口感曲线结合化学计量学方法,建立复合甜味剂配比及总用量的定量预测模型,可根据产品口感要求快速逆向确定甜味剂配方及用量。获取操作简单、快速,节省了大量人力物力。为食品开发过程中的食品添加剂的应用及产品质量控制提供了有力的支持,在实际工业生产中具有重要应用价值。
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本发明属于电压工程技术领域,尤其涉及一种多原子分子电子碰撞电离截面的计算方法。本发明提供了一种多原子分子电子碰撞电离截面的计算方法,包括以下步骤:步骤1:选择CF3CN分子作为测试分子,计算其电子碰撞电离截面,筛选出分子结构计算方法;步骤2:在量子化学软件中搭建C4F7N分子模型;步骤3:优化分子结构;步骤4:计算分子轨道参数;步骤5:确定参与碰撞过程的分子轨道数量;步骤6:基于修正后的BEB公式计算分子的总电子碰撞电离截面。本发明解决了现有技术中计算出的电子碰撞电离截面往往大于实验值的技术问题。
本发明属于高分子化学与生物医学工程领域,公开了一种高灵敏的磁共振纳米探针及其在siRNA输送和干细胞标记的应用。由PEG‑PAsp(DMA‑AEE)负载超顺磁四氧化三铁得到。聚合物具有很好的生物相容性,可高效负载基因药物siRNA,同时能够在微酸(pH 5.5)环境中发生阳离子脱落,一方面快速、高效地释放负载的基因药物,发挥治疗作用;另一方面,引起聚合物与SPIO的分离,疏水的SPIO在胞内二次聚集,引发更强的集群磁共振增强效应,增加MR成像的敏感度。该MR可视化基因输送技术适用于体外干细胞的磁共振造影剂标记,对干细胞体内应用后的转归进行实时监测。
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本发明提供一种量子云计算平台作业调度与资源分配方法,该方法通过将用户的即时计算请求与非即时计算请求分别调度,可以使有限的量子计算机资源得到合理分配,并且平衡用户租用费用与平台运行成本。通过收集历史数据,对可用非即时计算资源与用户计算请求进行预测,并通过强化学习方法调度非即时请求任务,可以在很长一段时间内削峰补谷,进一步优化资源利用率与请求成功率,避免资源不足和资源浪费情况的发生。
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本发明涉及一种紫外波段高透过率的多组分硅酸盐玻璃与其制备方法。一种紫外波段高透过率的多组分硅酸盐玻璃,包括以下重量百分比的原料,SiO2:65‑75%,B2O3:2‑10%,BaO 3‑10%,Al2O3:1‑5%,Na2O:2‑15%,K2O:2‑15%,Li2O:0‑5%,NaCl:0.2‑1%;多组分硅酸盐玻璃中杂质铁、钛、铈、锰、铬元素总含量小于100ppm。制备方法,包括以下步骤:1)称取原料,额外加入10‑1000 ppm外掺重量的亚硫酸钠或硫化钠还原剂,搅拌混匀;2)所得混合料在1400‑1600摄氏度条件下融化,并在过程中保持还原气氛;3)所得玻璃制品保温,退火后降至室温。多组分硅酸盐玻璃化学稳定性好,环境友好,具有195纳米波长以下透过率为零、UVA,UVB和UVC波段高透过率、软化点温度在600‑750摄氏度之间易加工等特征,可用于无臭氧紫外消毒和紫外探测等方面。
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本发明公开了一种希夫碱敏化石墨烯复合二氧化钛光触媒的制备方法,本专利通过硅烷偶联剂改性纳米TiO2和纳米氧化石墨烯,然后通过对苯二甲醛与氨基形成希夫碱,将TiO2和氧化石墨烯通过希夫碱基团链接起来,进而实现石墨烯、染料与TiO2的化学键链接,即得到希夫碱敏化石墨烯复合二氧化钛光触媒。将本专利合成的光触媒喷洒至一定体积的玻璃箱密闭空间内,加入一定量的甲醛水溶液任其挥发,然后在日光灯下照射48h,然后测试甲醛的浓度。该实验证明,本专利合成的光触媒对气态甲醛的清除效果有明显提高,48h内对甲醛的清除效率为89%。
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本发明涉及一种衣物护理用片剂及其制备方法,其包括以下按重量份数计的各原料组分:环状糊精10‑20份、柠檬酸10‑40份、薄荷醇1‑8份、植物精油1‑5份、聚乙烯吡咯烷酮5‑10份、润湿剂0‑3份。所述衣物护理用片剂为固体制剂,其便于包装、保存和运输,相较于溶液状除味剂,不易挥发,能够保持长时间的储藏稳定性,使用时,按推荐用量投入清洁水中即可,操作简单;同时,所述衣物护理用片剂清除异味的效率高,除味彻底,24h后复测异味分子浓度低。所述衣物护理用片剂呈现化学惰性,使用后不损失衣物,无刺激性气味,安全无副作用,操作方便,配合衣物护理机的使用环境,综合性能可进一步提升,具有极大的市场前景。
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本发明提出了一种基于自举DQN的增强学习深度搜索方法,主要内容包括自举Deep?Q?Network(DQN)、深度搜索和环境背景;其中自举Deep?Q?Network包括自举样本和自举DQN,深度搜索包括深度搜索测试和自举DQN驱动深度搜索,环境背景包括生成在线自举DQN和自举DQN驱动。自举DQN是一种结合了深度学习与深度探索的实用强化学习算法,证明了自举可以对深度神经网络产生有效的不确定性估计,也可扩展到大规模的并行系统,在多个时间步骤上对信息进行排序,保证样本的多样性;在复杂的环境中自举DQN作为有效的增强学习中的一种算法,并行处理大量数据,计算成本低,学习效率高,性能表现优异。
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本发明公开了一种垂直结构LED的衬底剥离方法,该垂直结构LED包括依次层叠的高掺硅层、LED芯片层和硅衬底层,该方法包括以下步骤:1)首次超声清洗;2)研磨:使用金刚石磨盘对硅衬底层进行研磨,设置减薄量为硅衬底层总厚度的20?90%;3)再次超声清洗;4)刻蚀:使用感应耦合等离子体对残余硅衬底层进行刻蚀,刻蚀腔压力为10?3?10?5Pa,刻蚀气体为SF6。本方法采用物理研磨与化学刻蚀相结合的方式,以去除垂直结构LED的硅衬底,而对LED芯片层或高掺硅层几乎没有影响,可提高LED器件性能,可广泛应用于LED、LD、光电探测器、太阳能电池等领域。
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本发明公开一种空心球储锂复合材料Fe3O4/C的制备方法及其在锂离子电池中的应用,属于材料合成及高能锂离子二次电池技术领域。其特征在于:利用溶剂热或水热法制备粒径分布较窄的空心球Fe3O4/C复合材料,该材料纯度高,平均粒径为750纳米,壁厚为250纳米。电化学测试表明,此方法制备的Fe3O4/C复合材料其首次放电比容量高达1157mAh/g,循环65次后放电比容量仍高达900mAh/g,显示了优异的循环稳定性。此外该材料还具有良好的倍率性能,在2C及5C充放电倍率下的放电比容量分别为620mAh/g和460mAh/g,性能远优于目前普遍使用的碳素负极材料(理论比容量372mAh/g)。本发明成本低廉,工艺简单易于产业化,在高能锂离子电池领域具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种液晶聚合物树脂,所述液晶聚合物树脂按摩尔百分含量计,包含如下重复单元:式(I)所示的重复单元0.5~30mol%、式(II)所示的重复单元30~55mol%、式(III)所示的重复单元20~25mol%、式(IV)所示的重复单元20~23mol%和式(V)所示的重复单元0~2mol%。本发明所述的液晶聚合物树脂的熔点在300℃左右,介电损耗小于0.002,利于后续加工成型制件后的表面粗化。采用本发明的液晶聚合物树脂制备得到的液晶聚合物组合物,其通过注塑成型需要表面金属化的成型体,依次通过表面粗化、化学镀镍、电镀功能金属层和保护层使其表面金属化,镀层与注塑成型本体之间结合力经过行业内所熟知的“百格测试”评估可达0级以上。
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本发明公开一种碳化硅外延片去除外延再生衬底的方法,包括:(1)测量外延片的总厚度、平整度最大值以及其外延层上多个点的厚度;(2)计算外延平均厚度、减薄厚度;(3)根据外延平均厚度,依次通过粗砂轮对外延层进行第一减薄处理以及通过细砂轮对外延层进行第二减薄处理,或者直接通过细砂轮对外延层进行第二减薄处理;(4)通过双面刷洗机对减薄处理后的外延片的两面进行冲刷;(5)对多个外延片同时进行至少一次化学机械抛光,以完全去除各外延片的外延层。本发明的方法能够加工更高效、精确更高的去除外延层,保留衬底厚度,并提高CMP的加工效率和质量,实现不合格外延片再生衬底的重利用。
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本发明公开了一种铝合金复杂结构轮毂磨抛装备及方法,包括数控系统、供液系统、扫描仪、基座、旋转底座,供电箱,工作台,装备为立式五轴联动结构,经数控系统集成与控制,使加工模块实现五轴联动加工,所述扫描仪用于实现对铝合金轮毂进行扫描,经数控系统集成与处理,对铝合金轮毂进行建模,实现加工过程在线跟踪监测,供液系统提供抛光液,并实现对加工点位的冷却和软化,旋转底座保证抛光过程中轮毂具有稳定的转速。本发明结合化学机械抛光和数控加工技术实现铝合金轮毂的精密磨抛;集成扫描仪,实现工件磨抛过程实时监控;集成供液,避免磨削热损伤工件及加工点过热等问题,最终实现铝合金复杂结构轮毂的高质高效磨抛。
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本发明属于电力系统监测的技术领域,尤其涉及六氟化硫电气设备内部故障诊断方法,本发明通过二氧化硫的体积的变化量与含硫产物的体积的变化量的比值可以诊断六氟化硫电气设备内部故障情况,本发明的二氧化硫的体积的变化量与含硫产物的体积的变化量的比值通过化学推导结合实验得到,能全面的、明确的判断六氟化硫电气设备内部的运行状态,获得故障的程度,比现有利用单一各分解产物绝对值诊断六氟化硫电气设备的运行情况相比有显著的优势。
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本发明涉及人工智能技术,公开了一种服务器容量调整方法、装置、计算机设备及存储介质,所述方法包括:获取每个节点服务器在上一预设周期内的负载信息,将负载信息输入到强化学习模型中进行峰值预测,得到每个节点服务器在下一预设周期的初步负载峰值,计算初步负载峰值与初步负载峰值对应的历史平均负载峰值的差值,若差值大于预设阈值,则将初步负载峰值作为目标负载峰值,若目标负载峰值超出预设范围,则将目标负载峰值对应的节点服务器作为目标服务器,对目标服务器的容量进行调整,得到容量调整后的目标服务器,提高了服务器容量调整的智能化程度和效率。
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本发明涉及污水处理领域,特别涉及一种PAM溶液自适应添加系统,包括依次管道连接的PAM储液罐、变频泵及芬顿系统,PLC控制系统与变频泵及芬顿系统电连接;PLC控制系统获取芬顿系统的进水量计算芬顿系统需要的PAM剂量,PLC控制系统通过PAM剂量计算变频泵的工作频率并向变频泵发出工作指令。实现按需添加PAM溶液,不浪费也不缺量,保证污水处理效果的同时也降低生产成本;同时PLC控制系统实时监测PAM储液罐中的溶液存量,多停少补,实现不停机生产;PAM溶液现配现用,保证PAM溶液的化学活性,提高污水处理效率。
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本发明提供了一种调控非铂催化剂燃料电池性能的方法,涉及氢燃料电池技术领域,所述调控非铂催化剂燃料电池性能的方法包括:利用非铂催化剂Fe‑N‑C材料以及D2020离聚物制备Fe‑N‑C阴极浆料;将所述Fe‑N‑C阴极浆料采用喷涂方式制备膜电极;利用原位电化学方法对所述膜电极进行测试,并通过调控Fe‑N‑C阴极浆料中所述D2020离聚物的含量,以调控非铂催化剂燃料电池性能。与现有技术比较,本发明使所述浆料配方的应用更加广泛;且步骤简单,对于提升非铂催化剂燃料电池性能有一定的指导作用。
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本发明公开了一种模拟泥饼形成及去除机理的实验装置及方法,包括呈矩形的钢结构框架,设于钢结构框架下部的若干个推进油缸,设于各个推进油缸上部并与各个油缸连接的法兰,设于法兰上的土仓,设于钢结构框架上部的输出轴,输出轴的一端与钢结构框架固定连接,输出轴的另一端与微型刀盘连接,输出轴上设有与输出轴固定连接的固定架,钢结构框架上方设有电机和与电机连接的蜗杆减速器;各个推进油缸均与钢结构框架的底部固定连接,土仓与法兰为可拆卸连接,固定架位于微型刀盘上方,蜗杆减速器与输出轴连接。本发明具有如下有益效果:本发明的装置具有结构简单、可测温度、扭矩、力且能根据刀盘、地层特点进行不同实验的特点,前瞻性搭载超声探头,还可以模拟化学分散剂等方法作用下去除泥饼的效果,为盾构设计及应用阶段的决策提供实验支撑,在该领域具有积极的效果。
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本发明提供了一种常温甲醛吸附剂,包括载体和活性剂,载体为活性炭,活性剂为4‑氨基‑1,2‑邻苯二酚盐酸盐,该吸附剂的制备方法包括:测量活性炭载体的水吸附体积,称取活性炭,称取水和4‑氨基‑1,2‑邻苯二酚盐酸盐,配制4‑氨基‑1,2‑邻苯二酚盐酸盐溶液,将配制的4‑氨基‑1,2‑邻苯二酚盐酸盐溶液加入步骤活性炭中,搅拌后静置,最后于80~120℃下烘烤,本发明还提供了上述吸附剂在滤网中的应用。本发明提供的常温甲醛吸附剂综合利用了活性炭的物理吸附作用和活性剂的化学反应效果,制作方法简单易行,原料价廉易得,吸附容量可达30mg/g,是商用甲醛吸附活性炭的10倍,具有优异的吸附甲醛性能。
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本发明属于树脂制备领域,尤其涉及一种苯并噁嗪中间体及其制备方法与应用。本发明提供了一种苯并噁嗪中间体,本发明提供了一种上述苯并噁嗪中间体的制备方法,本发明还提供了一种上述苯并噁嗪中间体或上述制备方法得到的产品在制备高Tg和/或高耐热树脂中的应用。本发明提供的技术方案中,苯并噁嗪中间体具有更稳定的化学结构,更长的储存性。经实验测定可得,本发明中的苯并噁嗪中间体,与现有技术相比,其固化后具有更高的交联密度,因而具有更高的Tg,同时,储存时间延长。解决了现有技术中,苯并噁嗪中间体存在着储存时间短、Tg不足的技术缺陷,可实现工业化生产,扩大应用范围。
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本发明公开了一种含有脂肪酸脂的量子点复合材料及其制备方法。该量子点复合材料包括透光性基质、量子点和二氧化硅纳米微球,所述量子点自组装在所述二氧化硅纳米微球的表面,所述二氧化硅纳米微球包括壳层和内核,所述壳层为SiO2,所述内核为脂肪酸脂。本发明的量子点复合材料,本发明的量子点材料不但能够保持一般量子点发光效率高、光化学稳定性等优异性质,而且发光强度还具有特定的温度敏感值,可用于对特定的温度进行关联或监测。本发明的量子点复合材料还具有很好的重复使用性,量子点不会脱落问题。
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本发明公开了一种塑料颗粒称重式混料机,包括机箱,所述机箱的上端安装有若干进料斗,所述机箱的下端连接有带脚架的出料斗,所述机箱内腔的上部设置有用于对进料斗的来料进行计量的称重装置,所述机箱内腔的下部设置有用于混合塑料颗粒的搅拌装置,所述机箱的外壁上安装有与所述称重装置和搅拌装置连接的控制面板。各进料斗中不同成分的塑料颗粒的重量可以准确测量,提高了塑料产品中各成分分配比例的精确性,使得产品的物料化学性能符合相关技术标准要求,确保产品质量,同时提高产品的规模化生产水平,降低生产成本。
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本发明属于生物成像治疗材料技术领域,公开了一种光激活I型光敏剂及其制备方法和应用。所述光激活I型光敏剂具有式I结构,其中,R1为氢、羟基、胺基、烷基链或取代烷基链;R2为烷基链或取代烷基链;所述取代烷基链的末端氢被羟基、胺基取代;X为阴离子。阴离子可以为BF4‑,PF6‑,I‑,Br‑,Cl‑,HSO3‑。本发明的光激活I型光敏剂通过光化学反应实现光激活,材料同时具有AIE、光激活和I型活性氧产生能力的特性。本发明的光激活I型光敏剂可作为一种光驱动的细胞凋亡引发剂,在细胞凋亡监测和生物成像与治疗领域具有广泛的应用前景。
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